Вплив діоксиду карбонату і температури на ріст Ambrosia artemisifolia L.

Автор(и)

  • Оксана Ярославівна Буждиган Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Ukraine
  • Оксана Василівна Баглей Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Ukraine
  • Степан Степанович Костишин Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Ukraine
  • Надія Михайлівна Марків Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2017.221026

Ключові слова:

Ambrosia artemisifolia L., моделювання, чинники глобального потепління, СО2, мікрокосми

Анотація

Проведено експериментальні дослідження у мікрокосмах щодо оцінки впливу градієн- та концентрацій СО2 та підвищеної температури на ріст та розвиток інвазійного виду Ambrosia artemisifolia L. Доведено, що посилення впливу чинників глобального потепління (СО2 та температура) сприяє росту та розвитку рослин A. artemisifolia. Зростання концентрації СО2 у експериментальних мікрокосмах стимулює приріст стебла амброзії, а комбінований ефект впливу СО2 та підвищення температурного режиму — приріст бічних пагонів A. artemisifolia

Біографії авторів

Оксана Ярославівна Буждиган, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

кандидат біологічних наук, докторант

Оксана Василівна Баглей, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

кандидат біологічних наук

Степан Степанович Костишин, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

доктор біологічних наук, професор

Надія Михайлівна Марків, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Markiv N.

Посилання

McCarthy J.J., Canziani O.F., Leary N.A., Dokken D.J. (2001). Climate change 2001: impacts, adaptation, and vulnerability, Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 1032 p. (in English).

Ackerly D.D., Bazzaz F.A. (1995). Plant growth and reproduction along CO2 gradients: non-linear responses and implications for community change / D.D. Ackerly, Global Change Biol., Vol. 1, pp. 199–207 (in English).

Amthor J., Allen L.H, Kirkham M.B, Olszyk D.M., Whitman C. editors. (1997). Plant respiratory responses to elevated CO2 partial pressure / Advances in CO2 Effects Research. Madison, American Society of Agronomy, pp. 1–29 (in English).

Bazzaz FA. (1990). The response of natural ecosystems to the rising global CO2 levels, Annu RevEcol Syst, Vol. 21, pp. 167–196 (in English).

Farnsworth E.J., Bazzaz F.A. (1995). Inter-and intra-generic differences in growth, reproduction, and fitness of nine herbaceous annuals grown in elevated CO2 environments, Oecologia, Vol. 104, pp. 454–466 (in English).

Curtis P.S., Wang X. (1998). A meta-analysis of elevated CO2 effects on woody plant mass, form, and physiology, Oecologia, Vol. 113, pp. 299–313 (in English).

Tyree M.T., Alexander J.D. (1993). Plant water relations and the effects of elevated CO2: a review and suggestions for future research, Vegetatio, Vol. 104–105, pp. 47–62 (in English).

Poorter H. (1993). Interspecific variation in the growth response of plants to an elevated ambient CO2 concentration, Vegetatio, Vol. 104–105, pp. 77–97 (in English).

Vilà M. Smith, Corbin J.D., Dukes J.S., Pino J. (2007). Linking plant invasions to global environmental change, Terrestrial ecosystems in a changing world, Chapter 3, pp. 93–102 (in English).

Kovalev O.V. (1980). Rasselenie adventivnykh rasteniy triby ambrozievykh v Yevrazii i razrabotka biologicheskoy borby s sornyakami roda Ambrosia L. (Ambrosia, Asteraceae) [Settling adventitious plants ambrozievyh tribe in Eurasia and the development of biological control of weeds genus Ambrosia L. (Ambrosia, Asteraceae)]. Proceedings Zine USSR Academy of Sciences Publ., No. 7, pp. 23–27 (in Russian).

Cifuentes L., Cifuentes L., Borja-Aburto V.H., Gouveia N., Thurston G., Davis D.L. (2001). Hidden health benefits of greenhouse gas mitigation, Science, Vol. 293, pp. 1257–1269 (in English).

Tsykov V.S., Khorishko A.I., Matiukha L.P., Tkalich Yu.I. (2010). Ambroziia polynolysta: arealy, shkodochynnist, systema zakhystu [Ambrosia artemisiifolia: habitat, harmfulness, system protection]. Dnipropetrovsk, 56 p. (in Ukrainian).

Bogoslovskaya M.S. (2009). Monitoring agrotsenozov i osobennosti rasprostraneniya ambrozii polynnolistnoy [Monitoring agrotcenozov and especially the spread of ragweed]. Kormi і kormovirobnitstvo [Feed and fodder production]. Iss. 65, pp. 47–51 (in Russian).

Bohoslovska M.S. (2011). Osoblyvosti konkurentnykh vzaiemovidnosyn bahatorichnykh zlakovykh trav z roslynamy ambrozii polynolystoi [Features of competitive relationships perennial grasses with plants Ambrosia artemisiifolia]. Ahroekolohichnyi zhurnal [Agroecological journal]. No. 3, pp. 90–94 (in Ukrainian).

Borona V.P., Krasevych V.V., Neilyk M.M. (2008). Ambroziia polynolysta u posivakh soi [Ambrosia artemisiifolia in soybean crops]. Karantyn i zakhyst roslyn [Quarantine and Plant Protection]. No. 12, pp. 7–9 (in Ukrainian).

Velychko A.Ye., Herasymchuk O.D., Kukharuk R.M. (2011). Vplyv ambrozii polynolystoi na efektyvnist i rezultatyvnist silskohospodarskoho vyrobnytstva [Effect of Ambrosia artemisiifolia efficiency and effectiveness of agricultural production]. Produktyvnist ahropromyslovoho vyrobnytstva (ekonomichni nauky). Naukovo-praktychnyi zbirnyk Ukrainskoho naukovo-doslidnoho instytutu produktyvnosti ahropromyslovoho kompleksu Ministerstva ahrarnoi polityky Ukrainy [Performance agroindustrial production (economic sciences). Scientific collection of Ukrainian Research Institute productivity agriculture of the Ministry of agrarian policy of Ukraine]. No. 21, pp. 94–98 (in Ukrainian).

Mazhara F.M. (1954). «Biological features of ragweed, and measures to combat it» Abstract of candidate of agricultural sciences, Dnepropetrovsk, 16 р. 51 (in Russian).

Basset I.J., Crompton C.W. (1975). Ambrosia artemisiifolia L. and A. psilostachya, The biology of canadian weeds 11, No. 55, pp. 463–476 (in English).

Beres I. (1994). Neuere Untersuchungen zur Biologie von Ambrosia artemisifolia L., Mededelingen Faculteit Landbouwkundigeen Toegepaste Biologisce Wetenschappen, No. 59, pp. 1295–1297 (in English).

Emberlin J., Mullins J., Corden J. (1997). The trend to earlier birch pollen seasons in the U.K.: abiotic response to changes in weather conditions?, Grana, Vol. 36, pp. 29–33 (in English).

Rogers C.A., Wayne P.M., Macklin E.A. (2006). Interaction of the onset of spring and elevated atmospheric CO2 on ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) pollen production, Environmental Health Perspectives, Vol. 114, pp. 865–869 (in English).

Wayne P., Foster S., Connolly J., Bazzaz F., Epstein P. (2002). Production of allergenic pollen by ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) is increased in CO2-enriched atmospheres, Annals of Allergy, Asthma and Immunology, Vol. 8, pp. 279–282 (in English).

Singer B.D., Ziska L.H., Frenz D.A. (2005). Increasing Amb a 1 content in common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) pollen as a function of rising atmospheric CO2 concentration, Functional Plant Biology, Vol. 32, pp. 667–670 (in English).

Houghton J.T., Meira L.G., Callander B.A. (1996). Climate Change 1995: The Science of Climate Change, Cambridge: Cambridge University Press, 232 p. (in English).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-30

Номер

Розділ

БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА БІОБЕЗПЕКА ЕКОСИСТЕМ